污染底泥疏挖及处置二期环评报告书(编辑修改稿)内容摘要:
五段保护区以保护为主,制定一系列保护措施,限制人类活动,同时对部分破坏较严重的地段进行适当 修复。 ① 小柘皋河口保护区 区内高程 ; 在人工筑堤坡面上恢复湿生灌草复合带。 生态恢复工艺为全系列工艺。 精细化工有限公司 胡椒基丁醚环境影响评价 报告 15 15 ② 孙村保护区 在 — 高程栽种或补种湿生植物,形成湿生乔草复合带,对于已成林带进行林木补种和保护;在 — 高程形成挺水植物带;在 — 高程形成浮水、沉水植物带。 生态恢复工艺为全系列工艺。 ③ 民孙保护区 该区生态恢复与建设方案同孙村保护区。 ④ 唐咀电灌站保护区 该区生态恢复与建设方 案同孙村保护区。 ⑤ 烔 炀河湿地保护区方案 在 ,形成湿生草被带;在 — 高程形成挺水植物带;在 — 高程形成浮水、沉水植物带。 生态恢复工艺为半系列 a 工艺。 ( 4)湖滨带 重建 区生态恢复与建设方案 ① 中 垾 联圩重建区 在吹填工程完成以后,在 — 高程栽种或补种湿生植物,形成湿生乔草复合带;在 — 高程形成挺水植物带;在 — 高程形成浮水、沉水植物带。 生态恢复工艺为全系列工艺。 ② 何朝 村 重建 区 在吹填工程完成以后,在 — ;在 以下高程形成沉水植物带。 生态恢复工艺为半系列 b工艺。 ( 5)湖滨带 修复 区生态恢复与建设方案 ① 大埠镇修复区 在吹填工程完成以后,在 — 高程栽种或补种湿生植物,形成湿生乔草复合带;在 — 高程形成挺水植物带;在 — 高程形成浮水、沉水植物带。 生态恢复工艺为全系列工艺。 ② 邬梁村修复区 在 ,形成湿生草被带;在 — 高程形成挺水植物带;在 — 高程形成浮水、沉水植物带。 生态恢复工艺为半精细化工有限公司 胡椒基丁醚环境影响评价 报告 16 16 系列 a 工艺。 ( 6)沉水植物保护区生态恢复与建设方案 西坝 — 龟山段为沉水植物保护区,该段湖滨带基本缺失,仅双桥河口有少量挺水植物,海军圩和西坝口有少量沉水植物存在。 因此保护措施以物理消浪为主,这样既可利于植物修复并对双桥河口生态环境起到一定保护作用,又可保护巢湖大堤。 沉水植物的恢复以现状基础为主,不再人为补植。 随着该区域水生植物的逐渐恢复,基底保护措施和水生植物将共同起到保护作用。 ( 7)中 垾 联 圩外湖滨带生态园建设示范工程方案 根据中 垾 联圩湖滨带实际情况,外湖滨带生态建设示范工程区选在宁村与许家新村落之间,其平均地面高程为 ,分布着陆地、沟壑和水坑。 拟建生态园示范工程 通过吹填底泥抬高,形成高程 , 长约 684m,宽约 71m,建设总面积 万 m2 的堆场地,并通过生态恢复,将此区建成外湖滨绿化示范段。 以良性开发、可持续发展的生态绿化示范区,与巢湖市经济发展、环境改善保持同步。 ( 8)湖滨带生态观测场建设工程方案 通过建立生态观测场,对该工程实施前后工程区水质,生 物物种及其分布、面积和生物量变化等进行对监测,预测该工程对巢湖东端水质及生态环境影响。 湖滨带生态观测场分别在生态保护区、生态重建区和生态修复区各设 1 处。 保护区观测场选择在全系列演替的孙村保护区;修复区观测场 设在全系列修复的大埠镇修复区;重建区观测场设在半系列恢复的何朝村重建区。 观测场与湖滨带走向呈对角线交叉状布置,保护区 观测场 规模为 500m179。 100m ,重建区和修复区为 200m179。 100m。 观测场围隔采用网目 2cm 的尼龙网片缝制而成,上下端贯以尼龙绳,沿网围一周用毛竹固定。 工程建设外部条件 本工程 距 巢湖市区 较近 ,交通、邮电、卫生等生活设施齐全;水电、石料、树种、燃油供应均可就近解决。 巢湖船厂能够满足施工船舶拼装、停靠、补给、维修的需要。 工程区与城市道路相通,建造用建筑材料、各类树种供应量充足,巢湖水位满足施工船舶的吃水要求。 精细化工有限公司 胡椒基丁醚环境影响评价 报告 17 17 项目投资 本项目工程总投资 万元。 资金来源: 国债 6000 万元,其余投资由安徽省和巢湖市自筹资金解决。 工程项目实施计划 拟建工程实施进度计划见表 27。 表 27 拟建项目近期工程实施进度计划见表 序号 时间(月) 内 容 2020年 2020年 2020年 2 4 6 8 10 112 2 4 6 8 10 112 2 4 6 8 1 工前准备 2 围埝施工 3 挖泥设备调遣 4 疏 挖 施工 5 堆场余水处置 6 堆场植草 7 湖滨 带物理基底保护与恢复 8 湖滨带生态恢复( 1) 9 湖滨带生态恢复( 2) 10 湖滨带生态恢复( 3) 11 竣工验收( 1) 12 竣工验收( 2) 13 竣工验收( 3) 3 工程分析 精细化工有限公司 胡椒基丁醚环境影响评价 报告 18 18 底泥环保疏 挖 工程 分析 巢湖底泥分布及特 性 巢湖底泥的物理特性 ( 1)巢湖底泥的垂直分布 调查表明:巢湖底泥主要是 由 周围河流及水土流失带来的冲积物 及近年来城市进程产生的污染物组成 ,具有十分明显的分层。 其底部 为湖积 沉积物 ,仍保留 着湖区周围土壤母质的岩相特征,在 其 上发育了 着过渡层,上层发育着 受人 类活动 影响的严重污染层。 即巢湖底泥分为三层,第一层为严重污染层,第二层为污染过渡层, 第三层为正常湖泊沉积层。 ① 严重污染层底泥 (A 层 ) 该层多为黑色至深黑色淤泥,上部为稀浆状( A1),下部呈流塑状 (A2),含大量有机质,有臭味, 在湖 区内 广泛分布。 本层沉积年代新、沉积速率快,为近 年来 人类活动的产物, 也 是湖泊污染内源的主要蓄积库。 调查表明该层 较厚,一般厚为 40~80cm。 ② 污染过渡层底泥 (B 层 ) 该层 (B 层 )颜色多灰黑色,流 软塑,分布广泛,较 A 层紧实。 本过渡层厚度较大,最厚处可达 2m,与下覆正常湖泥层之间有明显的界面。 A 层与 B 层是本次疏 挖工程的对象。 ③正常湖泥层 (C 层 ) 在巢湖市观察到的正常湖泥层 (C层 )呈灰黑、褐灰、青灰色、灰黄等不同颜色,多为粘质夹粉质粘土,质地密实,局部有草斑,少量含贝壳。 ( 2)巢湖底泥的水平分 布 巢湖内污染层沉积厚度变化起伏较大,受河流影响明显。 河口区(双桥河、柘皋河)呈明显的河口扇形堆积,有较厚的污染底泥。 巢湖底泥中的重金属 分布及特征 巢湖 底泥中的重金属铅、锌、铬及铜的含量都较低,在南京地区及大湖地区土精细化工有限公司 胡椒基丁醚环境影响评价 报告 19 19 壤背景值范围内,也在全国土壤背景值范围内, A 层及 B 层的 Pb、 Zn、 Cr、 Cu 算术平均值高于全国土壤背景值的均值。 C 层除 Cr 外, Pb、 Zn 及 Cu的算术均值与全国土壤背景值相一致(见表 31)。 Cr 在土壤中的含量呈现 C 层 > B 层 > A 层的相反趋势,这与当地背景值较高有关。 表 31 中国各省土壤背景值 单位: mg/kg Pb Zn Cr Cu 范围 均值 范围 均值 范围 均值 范围 均值 辽宁省 浙江省红壤 广东省 陕西省 嘉陵江底泥 巢湖 A层 B 层 C 层 1935 62584 33144 4091 27117 33132 47129 1776 1141 1734 根据沉积物重金属的生态危害系数( Eif)和危害指数( RI)危害程度的划分(见表 32), 巢湖底泥重金属的生态危害系数( Eif)和危害指数( RI)的计算表明:巢湖不论单一金属危害还是多种金属的综合潜在生态危害均属于轻微生态危害,因此巢湖底泥在一般情况下不会对生物产生生态危害(见表 33)。 表 32 生态危害系数和生态危害指数的划分 Eif RI 生态危害程度 < 20 < 75 轻微 2040 75150 中等 4080 150300 强的 80160 > 300 很强 > 160 — 极强 表 33 巢湖底泥重金属生态危害系数( Eif)和危害指数( RI) A层 B 层 C 层 精细化工有限公司 胡椒基丁醚环境影响评价 报告 20 20 Eifmax Eifmin Eifavg Eifmax Eifmin Eifavg Eifmax Eifmin Eifavg Cu Zn Cr Pb RI 与 GB15618— 1995《土壤环境质量标准》中第三级标准值相比(见表 34),巢湖底泥中 Pb、 Zn、 Cr、 Cu四种重金属的浓度远低于标准,这部分底泥在堆场堆放、自然风干后,可以还堆场为农田,其中的重金属不会对农作物产生明显影响。 表 34 土壤环境质量标准(三级) 单位: mg/kg 项目 Pb Cu Zn Cr 农田等 果园 水田 旱地 土壤 pH 值 > ≤ 500 ≤ 400 ≤ 400 ≤ 500 ≤ 400 ≤ 300 巢湖底泥中的氮磷浓度 从巢湖底泥的氮磷浓度分布来看,污染层 和 过渡层中 TN 和 TP 含量比较高,正常湖泊沉积层有明显下降。 ( 1) 底泥中的总磷 典型底泥样品的分析结果表明, 表层、过渡层及底质层 底泥 中 总磷含量 变化范围分别为 ~, ~~, 其平均值分别为,。 明显表现 为: 污染层 > 过渡层 > 底层。 ( 2) 底泥中的总氮 底泥 调查样品的表层、过渡层及底质层 底泥 中 总 氮。污染底泥疏挖及处置二期环评报告书(编辑修改稿)
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处出现蓝色 , 则 b接的是 A电极 解析: 图 2是原电池 , 其中 A(负极 )电极反应式为:BH- — 8e- + 8OH- BO+ 6H2O, B(正极 )电极反应式为:H2O2+ 2e- 2OH- , 故 Na+ 应往正极区迁移 , A错 B对 ; C项所对应的情况是 Zn- C- ZnSO4原电池 (吸氧腐蚀 ), 负极 (Zn板 )电极反应式为: Zn- 2e- Zn2+ ,
C4H10+C4H8 ③ 脱羧反应: CH3COONa+NaOH CH4↑+Na2CO3 +2Δ3 2 3 2H H O3 2 3 2C H C H B r + N a C N C H C H C N + N a B rC H C H C N C H C H C O O H 、 催化剂Δ26 2. 官能团的引入与转化 ① 引入 —X的方法:烯 、 炔的加成 , 烷
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